Материал: Штейнберг, Ш. Е. Промышленные автоматические регуляторы

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

0,1

Кз

 

 

0,08

 

 

к, х10

 

 

 

0,06

 

 

1,0

ОМ

 

 

 

1,02

 

 

0,9

 

 

 

ОСс.н

О

20

1*0 60

00 100

Рис. 5-5. Градуировочные характери­ стики измерительной схемы регулято­ ра ИРМ-240.

сек­

f

moo

і7000

то

woo

0 20 40 60 80 WO О 20 UO 60 80 100

Рис. 5-6. Градуировочные характе­ ристики регулятора ИРМ-240.

ka \

установки парамет­ ров настройки регу­ лятора в области нормальной работы. Для этого предпо­ ложим, что испол­ нительный меха­ низм регулятора ра­ ботает в скользя­ щем режиме и в та­ ком диапазоне час­ тот и амплитуд вход­ ного сигнала, что 7бал<»<СІ (обозначе­ ния в § 3-2). Тогда передаточная функ­ ция структурной схе­ мы, обведенной пун­ ктиром на рис. 5-4, равна 1/&з.

Передаточная фун­ кция регулятора в ОНР в соответствии со структурной схе­ мой на рис. 5-4 запи­ сывается в виде

Это выражение может быть преобра­ зовано к виду

hTRp

Запишем передаточную функцию регулятора в стан­ дартном виде:

w

(p) =

M i +

1

(5-1)

тКр

P

 

 

 

204

Тогда

коэффициент пропорциональности регулятора

равен

 

и время интегрирования выражается формулой

к.

Из принципиальной схемы на рис. 5-2 видно, что при по­ вороте движка R5 (СН) одновременно изменяются k\, k2, кг (обозначения см. в табл. 5-2). Градуировочные ха­ рактеристики регулятора приведены на рис. 5-5.

В

соответствии

с

градуировочной

характеристикой

в регуляторе &2 =

&з,

поэтому TK=kpTR.

 

В

регуляторе

имеется ручка СН, изменяющая коэффициенты ku

k2, k3

и ручка ВУ, изменяющая значение Тя.

Поэтому значение

kp устанавливается только ручкой СН,

но

Г и

зависит от

положения обеих ручек: ВУ (изменение Тя)

и СН

(изме­

нение

kp).

 

 

 

 

 

 

Передаточную функцию регулятора удобней записать в виде

Воспользовавшись тем, что £ 2 = & з, запишем:

(5-2)

Такая форма записи передаточной функции ПИ-регу­ лятора отличается от обычно принятой (5-1), но каждый из параметров (б и Тд) в выражении (5-2) зависит толь­ ко от положения одной ручки. Градуировочные характе­

ристики регулятора ИРМ-240

приведены на рис. 5-6.

Значение b — k2lki

(рис. 5—6) справедливо, если в регуля­

торе используется

измерительный базовый прибор

со

100%-ной

зоной

пропорциональности.

Для

прибора

с 10%-ной

зоной пропорциональности значения

б,

най­

денные из графика, следует разделить

на 10.

 

 

Для определения значения

времени

интегрирования,

Ти следует разделить значение

ТК на величину б.

 

 

205

в) ОНР *

Приведенные передаточные функции справедливы толь­ ко для области нормальных режимов. Определим грани­

цы этой области, т. е. допустимые амплитуды,

диапазоны

частот входного сигнала и параметры настройки

регуля­

тора, в пределах

которых

справедлива

формула (5-2).

Проанализируем

основные

факторы,

определяющие

границы ОНР.

 

 

 

 

 

 

 

1. Скользящий

режим работы

регулятора.

Как следу­

ет из § 3-2, в скользящем

режиме с сравнительно

неболь­

шими погрешностями

допустимо считать

регулятор ли­

нейным.

 

 

 

 

 

 

 

Определим границу скользящего режима

из

условия

(3-2). На границе справедлива формула линейного при­ ближения (3-23). Формула позволяет заменить релейный

усилитель линейным с коэффициентом

усиления

й р е л е =

= cQ/b, где

6 — определяется

зоной возврата реле;

с —

величина

сигнала

перед

исполнительным механизмом,

равная

в

нашем

случае

единице

(см.

примечание к

табл. 5-2);

b — половина

зоны

нечувствительности

реле.

Амплитуда сигнала перед релейным усилителем в со­

ответствии с рис. 5-4 определяется

из

выражения

 

 

 

 

 

 

 

Гд to

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ~Ь ^реле

Ти.м

to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После преобразований и подстановки

значения

 

£Реле,

Tis.=k\TKlk<L

и Гисо==С> найдем

выражение

для Л л

в

виде

 

 

 

 

I /

1 +

^

 

 

 

 

Условие скользящего режима (3-2) при я = 2 запишем

в следующем

виде:

 

 

 

Ал

< (1 — m

 

 

\

2

Исследование

О Н Р регулятора

ИРМ-240 проведено А. Я Сереб-

рянскишским.

 

 

 

206

После преобразований найдем:

б 2

 

 

* 2 9 2

<

 

 

 

При Ak\>b в 5—6

раз

можно

пренебречь вычитае­

мым в числителе. Тогда получим:

 

XV Q8

4-1

7-и.м <

Г .

Г 2 З

Ь 5

10 20 30 50

100 200

Ш

W00 2000 ШО

сек

Рис. 5-7. О Н Р

регулятора ИРМ-240.

 

 

 

Обычно

в регуляторе

Ти,м=40

сек;

т=0,3;

mi=0,7.

Следовательно, в соответствии с графиком на рис. 3-10

6=0,8. Выберем в соответствии

с ГОСТ 7191-69 А = 0 , 1 ;

£2 = 3,7. Тогда уравнение границы ОНР

запишется в ви­

де Ги/ftp^ 11. Эта граница нанесена на

рис.

5-7

(кри­

вая /

j .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Импульсный

режим

работы

астатической

части

регулятора.

Чем больше число импульсов п

укладыва­

ется на длине периода Т входного

сигнала,

тем

точнее

астатическая

часть

регулятора

может

быть

описана

уравнением

интегрирующего

звена.

 

щ

 

 

 

Т,

Существует такое число

импульсов

за

время

при котором

частотные характеристики

регулятора

бу­

дут удовлетворять требованиям, предъявляемым к ве­ личине отклонения частотных характеристик на границе ОНР. Если At — период повторения импульсов, то и = = T/At. Экспериментально установлено, что п0=8.

207

Период повторения импульсов в регуляторе изменя­ ется ручкой ВУ— время удвоения (см. рис. 5-2). Вели­ чина Л* связана с постоянной времени интегрирования регулятора соотношением

где h — коэффициент пропорциональности. Подставляя

в

последнюю формулу

значение

At, выраженное

через

со,

имеем:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2nk0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п = —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соЛГи

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривая полученное

выражение

при шГи = 3,7,

получаем

выражение для границы

ОНР в виде

 

 

 

 

 

 

 

1

=б< 2 п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kp

 

3,7hn0

 

 

 

 

 

 

 

Для регулятора ИРМ-240 значение

/і = 0,021.

Отсю­

да

уравнение границы ОНР записывается

в виде

выра­

жения

l/fep =6^10,2 (кривая

/ / на рис.

5-7).

 

 

 

3. Диапазоны

изменения

параметров

настройки

регу­

лятора,

определяемые

крайними

положениями

приспо­

соблений

 

для

настройки

ИРМ-240

в

соответствии

с рис. 5-6, равны (рис. 5-7):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^д.макс =- Т И 0

^

=

Ю ООО (крИВЭЯ / / / ) .

 

 

 

 

 

 

Т Я . Н Т

= Тя8нт

 

==75 (кривая

IV);

 

 

 

 

 

 

°макс = 1Р .мин =

10,2 (кривая

V);

 

 

 

 

 

 

°мин = 1/^р.макс = 0,27 (кривая

VI).

 

 

 

В области,

заштрихованной

на рис. 5-7, расчет на­

стройки

регулятора может

быть

осуществлен

по фор­

мулам идеального ПИ-регулятора. Вне

этой

области

использование

уравнений

идеального регулятора

может

привести к грубым ошибкам. Однако

линейное

урав­

нение, с помощью которого можно было бы более

точно

аппроксимировать свойства

регулятора

вне ОНР, у ре­

гулятора ИРМ-240 отсутствует.

 

 

 

 

 

 

 

Область нормальной работы регулятора ИР-130 су­

щественно

меньше ОНР ИРМ-240

и

ИР-130М (ОНР

этих двух

модификаций

регуляторов

совпадают). Ос­

новные

ограничения ОНР регулятора ИР-130

определя­

ются

выходом

астатической

части

регулятора

из сколь-

208

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/155571